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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上R語言常用計(jì)量分析包CRAN任務(wù)視圖:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)線形回歸模型(Linear regression models)線形模型可用stats包中l(wèi)m()函數(shù)通過OLS來擬合,該包中也有各種檢驗(yàn)方法用來比較模型,如:summary() 和anova()。lmtest包里的coeftest()和waldtest()函數(shù)是也支持漸近檢驗(yàn)(如:z檢驗(yàn)而不是檢驗(yàn),卡方檢驗(yàn)而不是F檢驗(yàn))的類似函數(shù)。car包里的linear.hypothesis()可檢驗(yàn)更一般的線形假設(shè)。HC和HAC協(xié)方差矩陣的這些功能可在sandwich包里實(shí)現(xiàn)。car和lmtest包還提供了大量回歸診斷和診斷檢驗(yàn)的
2、方法。工具變量回歸(兩階段最小二乘)由AER包中的ivreg()提供,其另外一個(gè)實(shí)現(xiàn)sem包中的tsls()。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Microeconometrics)許多微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型屬于廣義線形模型,可由stats包的glm()函數(shù)擬合。包括用于選擇類數(shù)據(jù)(choice data)的Logit和probit模型,用于計(jì)數(shù)類數(shù)據(jù)(count data)的poisson模型。這些模型回歸元的值可用effects獲得并可視化。負(fù)二項(xiàng)廣義線形模型可由MASS包的glm.nb()實(shí)現(xiàn)。aod包提供了負(fù)二項(xiàng)模型的另一個(gè)實(shí)現(xiàn),并包含過度分散數(shù)據(jù)的其它模型。邊緣(zero-inflated)和hurdle計(jì)
3、數(shù)模型可由pscl包提供。多項(xiàng)響應(yīng)(Multinomial response):特定個(gè)體協(xié)變量(individual-specific covariates)多項(xiàng)模型只能由nnet包中multinom()函數(shù)提供。mlogit包實(shí)現(xiàn)包括特定個(gè)體和特定選擇(choice-specific)變量。多項(xiàng)響應(yīng)的廣義可加模型可由VGAM包擬合。針對(duì)多項(xiàng)probit模型的貝葉斯方法由MNP包提供,各種貝葉斯多項(xiàng)模型(包括logit和probit)在bayesm包中可得。順序響應(yīng)(Ordered response):順序響應(yīng)的比例優(yōu)勢(shì)回歸由MASS包中polr()函數(shù)實(shí)現(xiàn)。包ordinal為順序數(shù)據(jù)(ord
4、ered data)提供包括比例優(yōu)勢(shì)模型(propotional odds models)以及更一般規(guī)范的累積鏈接模型(cumulative link models)。貝葉斯順序probit模型由包bayesm提供。刪失響應(yīng)(Censored response):基本刪失回歸模型(比如,tobit模型)可以由survival包中的suevreg()函數(shù)擬合,一個(gè)便利的接口tobit()在AER包中。更深入的刪失回歸模型,包括面板數(shù)據(jù)的模型,由censReg包提供,樣本選擇的模型在sampleSelection包中可得。雜項(xiàng):有關(guān)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)得進(jìn)一步精細(xì)工具由micEcon族包提供:Cobb-
5、Douglas分析、translog、二次函數(shù)在micEcon里;規(guī)模彈性不變(Constant Elasticity of Scale,CES)函數(shù)在micEconCES里;對(duì)稱歸一二次利潤(rùn)(Symmetric Normalized Quadratic Profit,SNQP)函數(shù)在micEconSNQP里;幾乎理想的需求函數(shù)模型系統(tǒng)(Almost Ideal Demand System ,AIDS)函數(shù)在micEconAids包里;隨機(jī)前沿分析(Stochastic Frontier Analysis)在frontier包中;bayesm包執(zhí)行微觀計(jì)量濟(jì)學(xué)和營(yíng)銷學(xué)(marketing)中的
6、貝葉斯方法;相對(duì)分布推斷在包reldist里。其它的回歸模型(Further regression models)非線性最小二乘回歸建??捎胹tats包里的nls()實(shí)現(xiàn)。分位數(shù)回歸(Quantile Regression):quantreg(包括線性、非線性、刪失、局部多項(xiàng)和可加分位數(shù)回歸)。面板數(shù)據(jù)的線性模型:plm。一個(gè)空間面板模型的包(splm)正在R-Forge開發(fā)。廣義動(dòng)量方法(Generalized method of moments,GMM)和廣義實(shí)證似然(generalized empirical likelihood,GEL):gmm。線性結(jié)構(gòu)方程模型:sem,包括兩階段最
7、小二乘。聯(lián)立方程估計(jì):systemfit。非參核方法:np。Beta回歸:betareg和gamlss截位(高斯)回歸:truncreg。非線性混合效應(yīng)模型:nlme和lme4。廣義可加模型:mgcv、gam、gamlss和VGAM。雜項(xiàng):包VGAM、Design和Hmisc包提供了若干(廣義)線性模型處理的擴(kuò)展工具,Zelig是一個(gè)針對(duì)很多種回歸模型的易于使用的統(tǒng)一接口。基本的時(shí)間序列架構(gòu)(Basic time series infrastructure)stats包的“ts” 類是R的規(guī)則間隔時(shí)間序列的標(biāo)準(zhǔn)類(尤其是年度、季度和月度數(shù)據(jù))。“ts”格式的時(shí)間序列可以與zoo包中的“zoor
8、eg” 強(qiáng)制互換,而不丟失信息。zoo包規(guī)則和不規(guī)則間隔時(shí)間序列的架構(gòu)(后者通過類“zoo”),其中時(shí)間信息可以是任意類。這包括日間序列(典型地,以“Date”時(shí)間索引)或日內(nèi)序列(例如,以“POSIXct”時(shí)間索引)。建立在“POSIXt”時(shí)間-日期類上的its、tseries和timeSeries(前fSeries)包也提供不規(guī)則間隔時(shí)間序列的架構(gòu),特別用于金融分析。時(shí)間序列建模(Time series modelling)stats包里有經(jīng)典的時(shí)間序列建模工具,arima()函數(shù)做ARIMA建模和Box-Jenkins-type分析。stats包還提供StructTS()函數(shù)擬合結(jié)構(gòu)時(shí)間
9、序列??梢杂胣lme包中的gls()函數(shù)經(jīng)由OLS擬合含AR誤差項(xiàng)的線性回歸模型。時(shí)間序列的濾波和分解可以用stats 包的decompose() 和HoltWinters() 函數(shù)。這些方法的擴(kuò)展,尤其是預(yù)測(cè)和模型選擇,在forecast 包里。mFilter 里有各種各樣的時(shí)序?yàn)V波方法。估計(jì)向量自回歸(VAR)模型,有若干方法可用:簡(jiǎn)單模型可用stats 包里ar()擬合,vars 包提供更精巧的模型,dse 中的estVARXls()和貝葉斯方法在MSBVAR 中。dynlm包有一個(gè)經(jīng)由OLS擬合動(dòng)態(tài)回歸模型的方便接口,dyn實(shí)現(xiàn)了一個(gè)用于其它回歸函數(shù)的不同方法??梢杂胐se擬合更高級(jí)的
10、動(dòng)態(tài)方程組。tsDyn 提供各種非線性自回歸時(shí)序模型。高斯線性狀態(tài)空間模型可用dlm 擬合(通過最大似然、卡爾曼濾波/平滑和貝葉斯方法)。包urca、tseries和CADFtest提供了單位根和協(xié)整技術(shù)。時(shí)間序列因子分析在tsfa 包里。包sde提供隨機(jī)微分方程的模擬和推斷。非對(duì)稱價(jià)格傳導(dǎo)建模在apt包中。雜項(xiàng)矩陣操作(Matrix manipulations)。作為一個(gè)向量和矩陣語言,R有許多基本函數(shù)處理矩陣,與Matrix和SparseM包互補(bǔ)。放回再抽樣(Bootstrap)。除了推薦的boot包,bootstrap或simpleboot包里有一些其它的常規(guī)bootstrapping技
11、術(shù);還有些函數(shù)專門為時(shí)間序列數(shù)據(jù)而設(shè)計(jì),如:meboot包里的最大熵bootstrap,tseries包里的tsbootstrap()函數(shù)。不平等(Inequality)。為了測(cè)量不平等(inequality),集中(concentration)和貧窮(poverty),ineq包提供了一些基本的工具,如:勞倫茨曲線(Lorenz curves),Pen's parade,基尼系數(shù)(Gini coefficient)。結(jié)構(gòu)變化(Structural change)。R有很強(qiáng)的處理參數(shù)模型的結(jié)構(gòu)變化和變化點(diǎn)的能力,可參考strucchange和segmented包。數(shù)據(jù)集(Data se
12、ts)Packages AER和Ecdat包含許多來自計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書和雜志(應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),商業(yè)/經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì))的數(shù)據(jù)集。AER另外提供大量例子再現(xiàn)來自教材和文獻(xiàn)的分析,演示各種計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法。FinTS 是Tsay的Analysis of Financial Time Series(2nd ed., 2005, Wiley)一書的R參考,包含運(yùn)行其中一些例子所需的數(shù)據(jù)集、函數(shù)和腳本。DNmoney包提供加拿大貨幣流通額。pwt包提供佩恩世界表(Penn World Table)。包expsmooth、fma和Mcomp分別是Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach(Hyndman, Koehler, Ord, Snyder, 2008, Springer)、Forecasting: Methods
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